SZINTETIKUS GÁZ BETÁPLÁLÁSA FÖLDGÁZELOSZTÓ RENDSZEREKBE A HIDRAULIKAI SZIMULÁCIÓ FONTOSSÁGA

Hasonló dokumentumok
Szintetikus gáz betáplálása földgázelosztó rendszerekbe a hidraulikai szimuláció fontossága

Alternatív gázforrások tüzelési-biztonsági kockázata

Szennyvíziszap dezintegrálási és anaerob lebontási kísérlete. II Ökoenergetika és X. Biomassza Konferencia Lipták Miklós PhD hallgató

Tüzeléstan előadás Dr. Palotás Árpád Bence

Biogáz betáplálása az együttműködő földgázrendszerbe

A BIOGÁZOK ADALÉKGÁZKÉNT TÖRTÉNŐ FÖLDGÁZHÁLÓZATI BETÁPLÁLÁSÁNAK PEREMFELTÉTELEI

energiaforrása Kőrösi Viktor Energetikai Osztály KUTIK, Summer School, Miskolc, Augusztus 30.

MAGYAR KAPCSOLT ENERGIA TÁRSASÁG COGEN HUNGARY. A biogáz hasznosítás helyzete Közép- Európában és hazánkban Mármarosi István, MKET elnökségi tag

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc

zeléstechnikában elfoglalt szerepe

A biometán előállítása és betáplálása a földgázhálózatba

Biogáz konferencia Renexpo

Biogázok alkalmazási feltételei háztartási gázberendezésekben 2014

Ambrus László Székelyudvarhely,

TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA II/ MELLÉKLET

Biogáz hasznosítás. SEE-REUSE Az európai megújuló energia oktatás megerősítése a fenntartható gazdaságért. Vajdahunyadvár, december 10.

7. lakás 1. Fűtőanyag elnevezése: tűzifa Összetétel (kg/kg): Szén Hidrogén Oxigén Víz Hamu

ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával.

Mekkora az égés utáni elegy térfogatszázalékos összetétele

TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA II/ MELLÉKLET

Biogáz alkalmazása a miskolci távhőszolgáltatásban

B I O M A S S Z A H A S Z N O S Í T Á S és RÉGIÓK KÖZÖTTI EGYÜTM KÖDÉS

Stratégia és fejlesztési lehetőségek a biológiailag lebomló hulladékok energetikai hasznosításában

Major Ferenc részlegvezető ACIS Benzinkúttechnika kft.

A földgáz összetétele Metán (CH 4) 97% Etán (C 2H 6) 0,92% Propán (C 3H 8) 0,36% Bután (C 4H 10) 0,16% Szén-dioxid (CO 2) 0,53% 0-0,08 Oxigén (O 2)

FGSZ FÖLDGÁZSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA VÁLASZTHATÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÉS DÍJAIK

niagáz z mint biogáz tható energia

Települési szennyvíz tisztítás alapsémája

Szintetikus földgáz betáplálása a gázelosztó- rendszerbe

Elgázosító CHP rendszer. Combined Heat & Power

Küzdi Gyöngyi Ágnes ELTE TTK Környezettudomány, földtudományi szakirány Témavezető: Dr. Munkácsy Béla

CELLULÓZTARTALMÚ HULLADÉKOK ÉS SZENNYVÍZISZAP KÖZÖS ROTHASZTÁSA

SZENNYVÍZ ISZAP KELETKEZÉSE,

PiAndTECH FluidKAT katalitikus izzóterek

N e m z e t i A k k r e d i t á l ó T e s t ü l e t

SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (2)

Dr. habil. Bai Attila egyetemi docens

a NAT /2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

NEHÉZFÉMEK ELTÁVOLÍTÁSA IPARI SZENNYVIZEKBŐL Modell kísérletek Cr(VI) alkalmazásával növényi hulladékokból nyert aktív szénen

Információtartalom vázlata: Mezőgazdasági hulladékok definíciója. Folyékony, szilárd, iszapszerű mezőgazdasági hulladékok ismertetése

Mikrobiális folyamatok energetikai hasznosítása a depóniagáz formájában

MAGYARORSZÁGI HULLADÉKLERAKÓKBAN KELETKEZŐ DEPÓNIAGÁZOK MENNYISÉGE, ENERGIATARTALMA ÉS A KIBOCSÁTOTT GÁZOK ÜVEGHÁZ HATÁSA

a NAT /2008 számú akkreditálási ügyirathoz

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE

Tüzelőanyagok fejlődése

BIOGÁZOK KÖZVETLEN ELTÜZELÉSE GÁZÜZEMŰ BERENDEZÉSEKBEN

SZAKMAI NAP március 21. Laboratórium

INERT GÁZOK ALKALMAZÁSA AZ ÉPÜLETVÉDELEMBEN ÉS IPARI KOCKÁZATOKNÁL. Ramada Resort Aquaworld, Budapest június 4. Bischoff Pál

A biogáz hasznosítása villamosenergia termelés, földgázhálózati betáplálás és hajtóanyag célú hasznosítás

Sertés tartástechnológiai megoldások

HULLADÉKHASZNOSÍTÁS AZ ÉSZAK-PESTI SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEN Román Pál - Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

SZABADALMI IGÉNYPONTOK. képlettel rendelkezik:

Alapanyag és minıség, azaz mitıl zöld az energia? Prof. Dr Fenyvesi László Fıigazgató Tóvári Péter Osztályvezetı

A LÉGKÖR SZERKEZETE ÉS ÖSSZETÉTELE. Környezetmérnök BSc

LNG felhasználása a közlekedésben április 15. Kirilly Tamás Prímagáz

ROMAVERSITAS 2017/2018. tanév. Kémia. Számítási feladatok (oldatok összetétele) 4. alkalom. Összeállította: Balázs Katalin kémia vezetőtanár

Proline Prosonic Flow B 200

és/vagy INWATECH Környezetvédelmi Kft

IX. Életciklus-elemzési (LCA) Szakmai Rendezvény. Miskolc, December 1-2.

Kommunális hulladéklerakón keletkező gázok hasznosítása

2011/2012 tavaszi félév 2. óra. Tananyag:

EEA Grants Norway Grants

Gáznyomás-szabályozás, nyomásszabályozó állomások

Energiatakarékossági szemlélet kialakítása

MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA, KAPCSOLT HŐ ÉS VILLAMOS ENERGIA, VALAMINT BIOMETÁN TERMELÉS KEOP /C

A hulladék, mint megújuló energiaforrás

CSATLAKOZÁS PÉNZÜGYI FELTÉTELEI (CSPF)

A Kaposvári Cukorgyárban termelt biogáz hasznosításának vizsgálata

GÁZTISZTÍTÁSI, GÁZNEMESÍTÉSI ELJÁRÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA

Iszapkezelés, biogáz előállítás és tisztítás

Hevesy György Országos Kémiaverseny Kerületi forduló február évfolyam

Az egyensúly. Általános Kémia: Az egyensúly Slide 1 of 27

Elektronikus Füstgázanalízis

Bio Energy System Technics Europe Ltd

Horváth Dóra Schiller Ottília. Biogáz

Elektronikus Füstgázanalízis

Az egyensúly. Általános Kémia: Az egyensúly Slide 1 of 27

A biomassza képződés alapja: a fotoszintézis. Up hill csoda (egyszerűből bonyolult) Alacsony energia-hatékonyság (1 to 2%)

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1997

Konferencia A bioenergia hasznosítási lehetőségei AHK Budapest

KÉMIA FELVÉTELI DOLGOZAT

Gázok. 5-7 Kinetikus gázelmélet 5-8 Reális gázok (korlátok) Fókusz: a légzsák (Air-Bag Systems) kémiája

A Fenntartható fejlődés fizikai korlátai. Késíztette: Rosta Zoltán Témavezető: Dr. Martinás Katalin Egyetemi Docens

Jegyzőkönyv Arundo biogáz termelő képességének vizsgálata Biobyte Kft.

Tartályfajta Megnevezés Termék Termékmegnevezés

Hőtechnikai berendezéskezelő É 1/5

Depóniagáz kinyerése és energetikai hasznosítása a dél-alföldi régióban

a NAT /2008 számú akkreditálási ügyirathoz

SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2014 nyilvántartási számú (2) akkreditált státuszhoz

1. feladat Összesen: 15 pont. 2. feladat Összesen: 10 pont

G L O B A L W A R M I N

Plazmasugaras felülettisztítási kísérletek a Plasmatreater AS 400 laboratóriumi kisberendezéssel

Közép-Magyarországi Operatív Program Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése. Kódszám: KMOP

ALLEGRO gázhűtésű gyorsreaktor CATHARE termohidraulikai rendszerkódú számításai

Az együttrothasztás tapasztalatai a BAKONYKARSZT Zrt. veszprémi telepén

MCS. MCS - Gázérzékelők

niagáz z mint hasznosíthat tható energia rtő Zrt. XVIII. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum Szombathely, április

Létesített vizes élőhelyek szerepe a mezőgazdasági eredetű elfolyóvizek kezelésében

A gáz halmazállapot. A bemutatót összeállította: Fogarasi József, Petrik Lajos SZKI, 2011

HELYI HŐ, ÉS HŰTÉSI IGÉNY KIELÉGÍTÉSE MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOKKAL KEOP B

Átírás:

TDK 2011 SZINTETIKUS GÁZ BETÁPLÁLÁSA FÖLDGÁZELOSZTÓ RENDSZEREKBE A HIDRAULIKAI SZIMULÁCIÓ FONTOSSÁGA Készítette: Hajdú Gergely Témavezető: Horánszky Beáta

Az alapprobléma A cég által közölt információk: 6600 (n)m 3 /h évi 8040 órában A létesítendő üzem telephelyének helyrajzi száma kérik a legközelebbi felcsatlakozási helyet valamint a betáplálandó gázzal szemben támasztott fizikai és kémiai követelményeket A probléma: Nem adták meg a betáplálni kívánt gáz összetételét ( szintetikus metán ) Az ajánlatkérés nem felel meg a 19/2009 (I.30.) Korm. rendelet 67. (2) bekezdésében foglaltaknak

Két lehetőség A rendelkezésre álló információk alapján a következő két lehetőség merült fel a betáplálni kívánt gáz összetételét illetően Szintetikus Földgáz (SNG) és földgáz keverékéből előállított csúcsletörő gáz (PSG) Nagy tisztaságú biogáz (biometán)

SNG és PSG SNG PB vagy tiszta propán és levegő megfelelő arányú keveréke Ajánlott keverési arány 61,7%(propán) 38,3% (levegő) relatív sűrűsége nagyobb mint 1 esetleges problémát jelenthet a szénhidrogén kondenzáció (4 C-on 7,83 bar tól léphet fel az ajánlott keverési arány mellett)

SNG és PSG PSG SNG és földgáz megfelelő arányú keveréke Ajánlott keverési arány 60% (földgáz) -40% (SNG) relatív sűrűsége már kisebb mint 1 Szénhidrogén kondenzációra 4 C-on 20,15 bar nyomáson lehet számítania fenti keverési arány mellett Alkalmas az elosztóhálózatba történő betáplálásra

SNG és PSG SNG keveredési mintapélda Propán Levegő SNG Komponenesek mól % mól % mól % Metán 0,00 % 0,00 % 0,00 % Etán 0,50 % 0,00 % 0,30 % Propán 97,00 % 0,00 % 58,08 % i-bután 2,00 % 0,00 % 1,20 % n-bután 0,50 % 0,00 % 0,30 % Szén-dioxid 0,00 % 0,03 % 0,01 % Nitrogén 0,00 % 78,09 % 31,33 % Oxigén 0,00 % 20,95 % 8,41 % Argon 0,00 % 0,93 % 0,37 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % Keverési arány 61,7 % 38,3 % Moláris tömeg kg/kgmól 44,38 28,96 38,19 Relatív sűrűség 1,53 1,00 1,32 Alsó hőérték (fűtőérték) MJ/m 3 88,92 0,00 53,24 Felső hőérték (égéshő) MJ/m 3 96,57 0,00 57,82 Wobbe-szám MJ/m 3 78,02 0,00 50,35 Földgáz és SNG keverési fázis számítási eredményei NG SNG PSG Komponenesek mól % mól % mól % Metán 97,86% 0,00% 58,72% Etán 0,86% 0,30% 0,64% PropánA 0,27% 58,08% 23,39% i-bután 0,09% 1,20% 0,53% n-bután 0,01% 0,30% 0,13% Szén-dioxid 0,10% 0,01% 0,06% Nitrogén 0,81% 31,33% 13,02% Oxigén 0,00% 8,41% 3,36% Argon 0,00% 0,37% 0,15% 100,00% 100,00% 100,00% Keverési arány 60% 40% Napi gázáram m 3 /d 237600 158400 396000 Moláris tömeg kg/kgmól 16,41 38,19 25,12 Relatív sűrűség 0,57 1,32 0,87 Alsó hőérték (fűtőérték) MJ/m 3 34,17 53,24 41,87 Felső hőérték (égéshő) MJ/m 3 37,90 57,82 45,87 Wobbe-szám MJ/m 3 50,35 50,35 49,25 Forrás: Dr. Magyari D., Dr. Tihanyi L. és Budaváriné M. R.: Szintetikus gázok felhasználásának lehetőségei a csúcsgazdálkodásban

Biogáz (biometán) A biogáz előállítása: Alapanyagként bármely a metántermelő baktériumcsoportok által könnyen bontható szerves anyag alkalmas. A biogázokat általában nedves technológiákkal légköri nyomáson fejlesztik A hazai biogázgyártásban főleg az alábbi három forrásból származó alapanyagok valamelyikét használják: a mezőgazdaságból származóak: almos- és hígtrágya, kukorica és fűszilázs, zöld növényi hulladékok, répa és burgonya, gabonafélék és melléktermékeik, az ocsú, a szalma és a széna; az élelmiszeriparból származóak: konyhai maradékok, tejsavó, sütési zsiradékok, repce és napraforgó pogácsa, törköly, konzervipari hulladékok, vágóhídi hulladékok; egyéb szervesanyag tartalmú anyagok: depóniagáz, szennyvíziszap, állati tetemek, növényi szerves hulladékok.

Biogáz (biometán) A biogáz tulajdonságai: Az előállítás technológiájától függően változó, de a földgázénál minden esetben alacsonyabb metántartalom Alacsony fűtőérték és Wobbe-szám Nagy mennyiségben tartalmaz inert (N 2, CO 2 ) és egyéb gázokat (ammónia, kénhidrogének ) valamint vízgőzt amelyek a felhasználás során gondot jelenthetnek Az elosztói hálózatba ilyen formában nem táplálható be

Biogáz (biometán) Nagy tisztaságú biogáz (biometán) Előállításához a nyers biogáznak többlépcsős tisztítási folyamaton kell keresztülmennie A megfelelő tisztaság és metántartalom elérése után megfelel a földgázzal szemben támasztott minőségi követelményeknek, ekkor H minőségű gázként használható fel Ebben a formában teljes értékű cseregázként betáplálható a földgázhálózatba

Biogáz (biometán) A tisztított biogáz (biometán) és a földgáz összetételének összehasonlítása Komponens Nyers biogáz Tisztított biogáz (biometán) Közszolgáltatású földgáz Metán (CH 4 ) 55 70 tf% > 97 tf% > 95 tf% Hidrogén (H 2 ) nyomokban < 0,1 tf% < 5 tf% Széndioxid (CO 2 ) 30 45 tf% < 1 tf% < 6 tf% Nitrogén (N 2 ) < 2 tf% < 2 tf% < 2tf% Oxigén (O 2 ) < 0,5 tf% < 0,5 tf% < 0,1 tf% Kénhidrogén (H 2 S) < 500 ppm < 1 mg/m 3 Sziloxánok (SiOx) < 100 ppm < 1 mg/m 3 Szénhidrogének (C x H x ) < 500 ppm < 10 mg/m 3 Vízgőz telített < 33 mg/m 3 Felső hőérték (égéshő) (kw/m 3 ) 6...7,5 kw/m 3 max 11 kw/m 3 10,7 13,1 kw/m 3 Wobbe-szám (kw/m 3 ) 6 10 kw/m 3 ~ 15 kw/m 3 10,5 15,7 kw/m 3 Forrás: Rajner János (2009:Biogáztüzelés lehetősége háztartási gázkészülékekben Info-Prod Műszaki Kiadványok, Biogáz előállítás és felhasználás I.évfolyam 183.szám. 42-43.o.

A szimuláció lépései 1. Vezetékhosszak és csomópontok koordinátáinak exportálása a DETER-ből és importálása a CARPATHE-ba 2. Utcalista lekérdezése az SAP rendszerből majd feltöltése a CARPATHE-ba 3. Gázátadó állomások és körzeti nyomásszabályzók felhelyezése a hálózatra, majd ezek jellemző műszaki paramétereinek megadása 4. Vezetékek jellemző műszaki paramétereinek megadása 5. Nagyfogyasztók felhelyezése a hálózatra 6. A terhelés ráhelyezése a hálózatra az SAP rendszerből lekérdezett fogyasztási adatok alapján (2%, 50%) 7. A szimulációk futtatása

Betáplálás középnyomásba

Az első megoldás eredményei viszonylag nagy vezetéképítési költségek (1887 m vezetéképítés és bővítés szükséges) Az üzem teljes kapacitásának csak a felét használja ki DN 200-as átmérőjű vezeték építése esetén a rendszerben megvan a potenciál egy esetlegesen megnövekedett gázigény kielégítéséhez Kiváltja a Béke TSz. és az Üveggyári körzeti nyomásszabályzó állomásokat A gázáramok különböző vezetékátmérők és külső hőmérséklet esetén (az értékek (n)m3/h-ban értendők) PE vezeték tipusa nincs körzeti nyom. Szabályzó állomás kikapcsolva 3 bar Üveggyári út II., Béke TSZ körzeti nyomásszabályzó állomások kikapcsolva -12 C -20 C -12 C -20 C PE 80 DN 160 SDR 17,6 531,73 610,29 2751,13 3415,76 PE 80 DN 200 SDR 17,6 552,18 792,41 3015,27 3743,95

Betáplálás nagyközépnyomásba

A második megoldás eredményei Kettős biztonságot biztosít Kiválthatja az Orosháza I.-es átadót Az előző megoldáshoz képest lényegesen nagyobb kihasználtságot tesz lehetővé A vezetéklétesítési költségek elhanyagolhatóak Ez a megoldás sem használja ki az üzem kapacitásának 100%-át A gázáramok különböző nyomásfokozatok,vezetékátmérők és külső hőmérsékletek esetén (az értékek (n)m 3 /h-ban értendők) nincs átadó kikapcsolvva 6 bar Orosháza I.átadó kikapcsolva -12 C -20 C -12 C -20 C PE 80 DN 160 SDR 11 1485,42 2047,11 4675,31 nem látta el PE 80 DN 200 SDR 11 1626,53 2372,15 5499,68 5562,08 nincs átadó kikapcsolva 8 bar Orosháza I. átadó kikapcsolva -12 C -20 C -12 C -20 C PE 80 DN 160 SDR 11 4679,68 5127,88 4679,68 5567,49 PE 80 DN 200 SDR 11 4679,68 5127,88 4679,68 5567,49

Köszönöm a figyelmet!